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1)  implicative (Boolean,positive implicative,fantastic) filter
(关联,正关联和奇妙)滤子
2)  positive implicative filter
正关联滤子
1.
In residuated lattice implication algebras,the concept of multi-fold fuzzy positive implicative filter is introduced and its properties are investigated.
在剩余格蕴涵代数中,首先提出了多重模糊正关联滤子的概念,研究了其性质。
3)  multi-fold fuzzy positive implicative filter
多重模糊正关联滤子
1.
In residuated lattice implication algebras,the concept of multi-fold fuzzy positive implicative filter is introduced and its properties are investigated.
在剩余格蕴涵代数中,首先提出了多重模糊正关联滤子的概念,研究了其性质。
4)  fuzzy implicative filter
模糊关联滤子
1.
In the paper,based on the concept of lattice implication algebra and the properties of the implicative filter,and combining the concept and properties of the intuitionistic fuzzy set,the intuitionistic fuzzy implicative filter in lattice implication algebra is defined.
在格蕴涵代数关联滤子研究成果的基础上,将直觉模糊集理论与格蕴涵代数的关联滤子的结构及性质相结合,给出了格蕴涵代数中的直觉模糊关联滤子的定义,讨论了格蕴涵代数中直觉模糊滤子和直觉模糊关联滤子之间的关系,证明了在格蕴涵代数中直觉模糊关联滤子是直觉模糊滤子。
5)  Fuzzy Incident MP Filter
Fuzzy关联MP滤子
1.
Fuzzy Subalgebras and Fuzzy Incident MP Filters of R_0-algebra;
R_0代数的Fuzzy子代数与Fuzzy关联MP滤子
6)  filtration correlation
过滤关联
补充资料:奇妙的花粉 (图)

殷学波

  1.金色粉末

  春天,当我们走进大自然,各种植物开着美丽的花朵,五颜六色、多姿多彩。花丝顶端挑着金黄的花药,成熟的花药里散落出金黄的粉末。蝴蝶翩翩飞舞,蜜蜂在花间穿梭,芬芳花香吸引着它们,它们停落在花蕊上,尽情地吸取着花蜜,又把这些粉末带在身上。山杨林中、老松树上,阵阵轻风吹来,金黄色的粉末像烟雾一样飘起,这些都是植物的花粉。

  花粉最常见的颜色是金黄色、橙黄色,这是因为花粉外壁所含的类胡萝卜素和类黄酮类物质所致。然而许多虫媒植物的花粉,颜色却也丰富多彩。例如蚕豆、大丽花和七叶树的花粉颜色淡了是黄色,浓了就变成了红色。绿色花粉可见于榆树、白头翁、悬钩子和柳叶菜等植物,紫丁香和天竺葵的花粉是蓝色的。紫色花粉在罂粟、桔梗、野芝麻等中能见到。

  花粉粒一般都是很小的颗粒,直径只有15~50微米,微米就是一毫米的千分之一。水稻的花粉粒42~43微米,桃花的花粉50~57微米,玉米77~89微米,棉花的花粉为125~138微米,要在显微镜才能看得很清楚;而一些大型的花粉粒,如紫茉莉,直径可达250微米,用肉眼也能一粒粒区分开了。

  2.形态万千

  植物的种类不同,花粉的形状和外壁纹饰、沟孔也各不相同。如果把各种植物的花粉放在显微镜下观察,你就会发现,它们真是奇形怪状,形态万千。像水稻、或玉米圆球形的花粉,表面非常光滑,而蒲公英、雏菊、款冬的花粉,浑身长满了小刺;石榴的花粉椭球形,且有三条纵沟;椴树、白桦的花粉从一侧看上去呈三角形,而落葵的花粉粒却为四边形;赤杨的花粉五角形;熏衣草的花粉六边形。杉树、麦仙翁的花粉一边有一个高高的突起,整个花粉粒像个吸耳球。苦瓜的花粉上布满了网纹,就像一种哈密瓜。苏铁、银杏的花粉粒像个小船。铁杉花粉上众多的突起,使它可以假扮荔枝或龙眼。麻黄的带纵棱的花粉可以冒充阳桃。还有四粒花粉紧紧抱在一起的,称为四合花粉,如杜鹃和香蒲的花粉。围延树的花粉的是16合花粉,看上去像个足球。虫媒花粉外壁的这些突起、或刺状物都使它们更容易附着在昆虫身上,而多粒花粉粘在一块,传粉几率更高。

  松树、云杉、冷杉的每粒花粉都像个圆面包连着两个大气囊,显然这对它们在空气中的漂浮传播起着重要的作用。所有风媒的花粉都很轻,因此能够传播很远。有气囊的花粉传播就更远了。据说北欧的松树花粉可飞越600多公里的大西洋到达格陵兰岛。

  花粉粒表面的孔、沟是供花粉管萌发用的,叫萌发孔或萌发沟。在各种花粉粒上萌发孔的数目却大不相同,如小麦的花粉只有一个萌发孔,棉花有8~16个,而樟树的花粉却一个萌发孔也没有。萌发沟的数目变化不大,油菜的花粉有3条沟,苹果、梨、烟草的花粉3条沟有孔,此外也有些植物的花粉有多条沟或只有一条萌发沟。

  3.一至三个细胞

  花粉是显花植物特有的繁殖结构。刚形成的花粉粒,只是一个细胞,又叫单核花粉粒,若对应到苔藓以及蕨类等隐花植物而言,则称作小孢子。因为这些植物没有花朵,所以不能称为花粉。孢子是植物的繁殖或休眠细胞。孢子又有大孢子、小孢子之分,即雌雄之分。不过大多数蕨类植物的孢子是同型的,分不出雌雄。但种子植物的花粉却是雄性繁殖细胞,所以只能相当于小孢子。等花粉粒成熟以后,花粉粒就变成由两个或三个细胞组成的了。其中一个是营养细胞,另一个或两个是生殖细胞或生殖细胞又进一步分裂形成的两个精细胞。一朵花的花粉被昆虫、风或水带到同种植物的另一朵花的花柱头上,花粉管萌发,将精细胞送入雌蕊子房内与卵细胞结合,才能完成植物的传粉受精过程,最后结出种子。没有花粉的传播,是不会有种子的,甚至果实也不会发育。

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